Page 143 - 《高原气象》2022年第1期
P. 143

1 期             武月月等:黄河源高寒草原下垫面土壤冻融过程中陆‐气间的水热交换特征分析                                        141
               李光伟,文军,王欣,等,2019. 麻多高寒湿地冻结过程中土壤热通                    DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2020. 00008
                  量变化特征分析[J]. 大气科学,43(4):719-729. DOI:10.        尚伦宇,吕世华,张宇,等,2011. 青藏高原东部土壤冻融过程中近
                  3878/j. issn. 1006-9895. 1810. 17181.             地层湍流统计特征分析[J]. 高原气象,30(1):30-37.
               李述训,南卓铜,赵林,2002. 冻融作用对系统与环境间能量交换                  唐恬,王磊,文小航,2013. 黄河源鄂陵湖地区辐射收支和地表能
                  的影响[J]. 冰川冻土,24(2):109-115. DOI:10. 3969/j. issn.  量平衡特征研究[J]. 冰川冻土,35(6):1462-1473. DOI:10.
                  1000-0240. 2002. 02. 001.                         7522/j. issn. 1000-0240. 2013. 0162.
               李文静,罗斯琼,郝晓华,等,2021. 青藏高原东部不同季节积雪过                 田志伟,王维真,王介民,2016. 植被大气间能量储存分项对能量
                  程对地表能量和土壤水热影响的观测研究[J]. 高原气象,40                    闭合率的影响分析[J]. 冰川冻土,38(3):794-803.
                 (3):455-471. DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2020. 00001.  王澄海,董文杰,韦志刚,2003. 青藏高原季节冻融过程与东亚大
               李照国,吕世华,奥银焕,等,2012. 鄂陵湖湖滨地区夏季近地层微                    气环流关系的研究[J]. 地球物理学报,46(3):309-316. DOI:
                  气象特征与碳通量变化分析[J]. 地理科学进展,31(5):602-                10. 3321/j. issn:0001-5733. 2003. 03. 005.
                  608. DOI:10. 11820/dlkxjz. 2012. 05. 008.      王少影,张宇,吕世华,等,2012. 玛曲高寒草甸地表辐射与能量收
               陆宣承,文军,田辉,等,2020. 若尔盖高寒湿地-大气间水热交换                    支的季节变化[J]. 高原气象,31(3):605-614.
                  湍流通量的日变化特征分析[J]. 高原气象,39(4):719-728.           王学佳,杨梅学,万国宁,2012. 藏北高原 D105 点土壤冻融状况与
                  DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2019. 00073.     温湿特征分析[J]. 冰川冻土,34(1):56-63.
               罗栋梁,金会军,吕兰芝,等,2014. 黄河源区多年冻土活动层和季                 文军,蓝永超,苏中波,等,2011. 黄河源区陆面过程观测和模拟研
                  节冻土冻融过程时空特征[J]. 科学通报,59(14):1327-1336.            究进展[J]. 地球科学进展,26(6):575-585.
                  DOI:10. 1360/csb2014-59-14-1327.               吴喜芳,李改欣,潘学鹏,等,2015. 黄河源区植被覆盖度对气温和
               吕钊,李茂善,刘啸然,等,2020. 青藏高原东缘峨眉山地区冬季地                    降水的响应研究[J]. 资源科学,37(3):512-521.
                  表能量交换特征研究[J]. 高原气象,39(3):445-458. DOI:         徐自为,刘绍民,徐同仁,等,2013. 不同土壤热通量测算方法的比
                  10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2019. 00087.         较及其对地表能量平衡闭合影响的研究[J]. 地球科学进展,28
               马伟强,马耀明,李茂善,等,2005. 藏北高原地区地表辐射出支和                    (8):875-889. DOI:10. 11867/j. issn. 1001-8166. 2013. 08. 0875.
                  能量平衡的季节变化[J]. 冰川冻土,27(5):673-679.              杨成,吴通华,姚济敏,等,2020. 青藏高原表层土壤热通量的时空
               齐木荣,马千惠,杨清华,等,2020. 青藏高原冻结期地表热储分析                    分布特征[J]. 高原气象,39(4):706-718. DOI:10. 7522/j.
                  ——以鄂陵湖畔草地为例[J]. 高原气象,39(6):1270-1281.             issn. 1000-0534. 2020. 00022.
                  DOI:10. 7522/j. issn. 1000-0534. 2019. 00134.  杨梅学,姚檀栋,Hirose N,等,2006. 青藏高原表层土壤的日冻融
               任雪塬,张强,岳平,等,2021. 中国北方四类典型下垫面能量分配                    循 环[J]. 科 学 通 报 ,51(16):1974-1976. DOI:10. 3321/j.
                  特征及其环境影响因子研究[J]. 高原气象,40(1):109-122.              issn:0023-074X. 2006. 16. 020.
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148